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脑科学


脑科学,狭义的讲就是神经科学,是为了了解神经系统内分子水平、细胞水平、细胞间的变化过程,以及这些过程在中枢功能控制系统内的整合作用而进行的研究。
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目录
1 基本介绍
2 研究领域
3 研究方向
4 研究方法
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1 基本介绍
2 研究领域
3 研究方向
4 研究方法
4.1 解剖学方法
4.2 生理学方法
4.3 分子生物学方法
4.4 系统生物学方法
1 基本介绍
  
脑科学
行为与脑科学杂志的目的是在一般行为和脑功能领域发布原创性研究文章和评论,期刊由美国科研出版社发行。特别欢迎神经解剖学和神经化学物质的行为基础的学者参与,从神经科学的各个领域,鼓励多学科的贡献。只要强调的是,在调查的生物学基体的行为和相关的行为的心理过程。
2 研究领域
  基础神经科学:侧重基础理论
  – 神经生物学:研究人和动物的神经系统的结构与功能、及其相互关系的科学,是在分子水平上、细胞水平上、神经网络或回路水平上乃至系统和整体水平上阐明神经系统特别是脑的物质的、能量的、信息的基本活动规律的科学。(认识脑)
  由六个研究分支:分子神经生物学(化学物质)、细胞神经生物学(细胞、亚细胞)、系统神经生物学、行为神经生物学(学习记忆、情感、睡眠、觉醒等)、发育神经生物学、比较神经生物学
  – 计算神经科学:应用数学理论和计算机模拟方法来研究脑功能的学科。(创造脑)
  临床神经科学:侧重医学临床应用
  研究与神经系统有关的疾病,及其诊断、治疗方法、技术等(保护脑)
3 研究方向
  神经科学的最终目的是在于阐明人类大脑的结构与功能,以及人类行为与心理活动的物质基础,在各个水平(层次)上阐明其机制,增进人类神经活动的效率,提高对神经系统疾患的预防、诊断、治疗服务水平。基本目标:
  1、揭示神经元间各种不同的连接形式,为阐明行为的脑的机制奠定基础。
  2、在形态学和化学上鉴别神经元间的差异,了解神经元如何产生、传导信号,以及这些信号如何改变靶细胞的活动。
  3、阐明神经元特殊的细胞和分子生物学特性。
  4、认识实现脑的各种功能(包括高级功能)的神经回路基础。
  5、阐明神经系统疾患的病因、机制,探索治疗的新手段。
4 研究方法
4.1 解剖学方法
  采用通常的组织染色方法可以在光学显微镜下观察神经系统各种组织的细胞结构,即神经元的不同形态,以及它们间连接的一般情况。运用电子显微镜可以进一步了解神经元和突触的精细结构。问题:神经系统是怎样布线的,即个别的神经细胞的突起如何排列?伸展得多远?那些突起和那些突起相连结,高尔基银染法对神经机制的认识奠定了基础,目前仍在广泛使用。神经活性物质进行染色:荧光、放射性标记
4.2 生理学方法
  ①运用微电极细胞外记录、细胞内记录技术对单个神经元活动分析。近年来,片膜钳技术对离子通道进行深入的研究。
  ②细胞外记录:30年代后期发展起来的。用金属丝电极1-5微米记录幅度较大的瞬间性动作电位,对神经元的功能起了重要作用。
  ③细胞内记录:0.1~0.5微米的玻璃电极,内充高浓度氯化钾或醋酸钾以导电。能记录动作电位,小的分级电位,同时能监视膜电位的变化。此外,能注入物质,进行形态学分析。缺点是造成细胞损伤,记录时间、小细胞受限。
  ④膜片钳技术:70年代后期,Neher 和Sakmann 发展了一种新的纪录方法,可以用来记录单个离子通道的活动。
4.3 分子生物学方法
  ①重组DNA技术:分析离子通道蛋白的结构和功能、生理特性;
  ②应用单克隆抗体和遗传突变体。
4.4 系统生物学方法
  20世纪中页贝塔朗菲创立了一般系统论,1993年Zieglgansberger W和Tolle TR发表神经系统疾病研究的系统生物学方法,随着生物信息学的发展、基因组计划的成功,以及神经系统的细胞信号传导与基因表达调控的研究,系统生物学采用实验、计算与工程的系统论方法,成为脑科学研究的发展现代趋势。 
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